摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 光学电流互感器的类型 | 第11-15页 |
1.2.1 有源型光学电流互感器 | 第11-12页 |
1.2.2 无源型光学电流互感器 | 第12-15页 |
1.3 光学电流互感器的国内外发展概况 | 第15-16页 |
1.4 光学电流互感器的多物理场研究动态 | 第16-18页 |
1.5 本文的主要工作 | 第18-20页 |
第2章 光学电流互感器的多物理场分析 | 第20-32页 |
2.1 磁光电流互感器的工作原理 | 第20-21页 |
2.2 内部设计因素对OCT的性能影响 | 第21-25页 |
2.2.1 光路结构 | 第22-24页 |
2.2.2 磁光材料的选择 | 第24-25页 |
2.3 外部环境因素对OCT的性能影响 | 第25-29页 |
2.3.1 温度 | 第25-26页 |
2.3.2 振动 | 第26页 |
2.3.3 磁场强度及均匀度 | 第26-27页 |
2.3.4 磁干扰 | 第27-29页 |
2.4 OCT的多物理场分析及分布化参数模型 | 第29-30页 |
2.4.1 OCT的多物理场分析 | 第29-30页 |
2.4.2 OCT的分布化参数模型 | 第30页 |
2.5 有限元分析及COMSOL在多物理场研究中的应用 | 第30-31页 |
2.6 多物理场分析对传感单元设计与实现的作用 | 第31页 |
2.7 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 基于COMSOL的OCT传感单元的电磁场研究 | 第32-52页 |
3.1 螺线管聚磁式传感单元的磁场分析 | 第32-37页 |
3.1.1 绕无限长螺线管的管内外磁场分析 | 第32-35页 |
3.1.2 非密绕螺线管的管内磁场分析 | 第35-37页 |
3.2 螺线管聚磁式传感单元的相间磁场正交技术 | 第37-40页 |
3.2.1 抗相间磁干扰能力判据 | 第37-38页 |
3.2.2 传统布置方式的抗相间磁干扰能力分析 | 第38-39页 |
3.2.3 相间磁场正交技术 | 第39-40页 |
3.3 基于COMSOL的OCT传感单元的电磁场仿真 | 第40-50页 |
3.3.1 电磁场数学模型 | 第40-42页 |
3.3.2 单相电磁场有限元模型 | 第42-45页 |
3.3.3 相间磁干扰的仿真研究 | 第45-47页 |
3.3.4 其它载流形式的仿真研究与比较 | 第47-50页 |
3.4 螺线管聚磁式传感单元的电磁力问题 | 第50-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 基于COMSOL的OCT传感单元的温度场研究 | 第52-60页 |
4.1 热传导定律及其边界条件 | 第52-53页 |
4.1.1 传热方程 | 第52-53页 |
4.1.2 传热边界条件 | 第53页 |
4.2 温度场 | 第53-54页 |
4.3 OCT传感单元的内热源问题 | 第54-55页 |
4.4 基于COMSOL的OCT传感单元的磁-热耦合仿真 | 第55-59页 |
4.4.1 磁-热耦合数学模型 | 第55页 |
4.4.2 前处理 | 第55-56页 |
4.4.3 求解 | 第56页 |
4.4.4 后处理及结果分析 | 第56-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 基于COMSOL的OCT传感单元的光场研究 | 第60-65页 |
5.1 光的偏振态及电磁理论 | 第60-61页 |
5.1.1 光的偏振态 | 第60页 |
5.1.2 光的电磁理论 | 第60-61页 |
5.2 光波场 | 第61-62页 |
5.3 时谐均匀平面波及其复数表示 | 第62-63页 |
5.3.1 时谐均匀平面波 | 第62页 |
5.3.2 复数表示 | 第62-63页 |
5.4 基于COMSOL的光波场仿真实现 | 第63-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 传感单元及其壳体的设计与样机的研制 | 第65-68页 |
6.1 传感单元及其壳体设计 | 第65页 |
6.2 样机研制 | 第65-66页 |
6.3 温度试验 | 第66-67页 |
6.4 本章小结 | 第67-68页 |
第7章 结论与展望 | 第68-70页 |
7.1 总结 | 第68-69页 |
7.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |